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基于近红外光谱的果蔬脆片品质评价方法研究 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-12 01:00:00 |AI写论文

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摘要:本文选取苹果脆片为研究对象,结合最新果蔬脆片研究成果和支持向量机机器学习方法,以苹果脆片近红外光谱吸收值数据样本为基础,根据不同苹果样本、不同时序的红外光谱吸收值数据特征信息,产生不同的映射关系,将红外光谱吸收值映射到对应样本在对应时刻的各项品质指标(如水分含量),然后利用支持向量机(Support Vector Machine,SVM)方法对近红外光谱吸收值的数据样本进行训练,通过调整模型参数来体现不同苹果个体间的生理差异,以取得更接近于实际情况的品质指标预测效果。模拟仿真实验表明该模型的平均相关系数(R2)达到93.81%,均方误差(MSE)为0.0057。该研究可为果蔬脆片的评价体系提供新的参考方法。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/90861A/201701/671283360.html

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关键词:评价方法 方法研究 红外光 近红外 Support 支持向量机 果蔬脆片 近红外 品质评价

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